WO2014092178A1 - 情報処理装置およびプログラム - Google Patents

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WO2014092178A1
WO2014092178A1 PCT/JP2013/083443 JP2013083443W WO2014092178A1 WO 2014092178 A1 WO2014092178 A1 WO 2014092178A1 JP 2013083443 W JP2013083443 W JP 2013083443W WO 2014092178 A1 WO2014092178 A1 WO 2014092178A1
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WO
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unit
power
power supply
information processing
processing apparatus
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PCT/JP2013/083443
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悠司 鈴木
貴雅 植田
誠 奥野
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オムロン株式会社
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    • G06F2119/06Power analysis or power optimisation

Definitions

  • the present invention relates to a technique for supporting the design and setting of a control system used for controlling the operation of a machine or equipment.
  • PLC programmable controller
  • the PLC includes a CPU (Central Processing Unit) unit and an IO (Input Output) unit responsible for signal input from an external switch or sensor and signal output to an external relay or actuator.
  • the PLC is connected to a plurality of remote IO terminals via a network.
  • Each remote IO terminal includes a communication coupler and a plurality of IO units.
  • Patent Document 1 discloses a technique for detecting a connection error of a slave device in a network system including a master device and a plurality of slave devices. Is disclosed. The data transmitted from the master device is returned to the master device after sequentially passing from the most upstream slave device to the most downstream slave device.
  • the present invention provides a technique for improving the convenience of system design by facilitating confirmation of power consumption when designing and constructing a FA (Factory Automation) system or the like.
  • the purpose is to do.
  • An information processing apparatus is for supporting the construction of a network composed of a plurality of types of units. Multiple types of units have a power supply unit for supplying power to the unit connected to the downstream side, a function that operates by receiving power supply from the upstream unit, and supplies the remaining power to the downstream unit And a connecting unit.
  • the information processing apparatus virtually configures a network including a storage unit for storing the power consumption of the connection unit and the suppliable power of the power supply unit, and the connection unit and the power supply unit according to an input operation. For each unit included in the configuration unit and the virtually configured network, the excess or deficiency of the power supplied to the unit is determined by the power supply unit available on the upstream side of the unit and the upstream side of the unit.
  • a determination unit that is determined based on each power consumption of one or more connected units and the power consumption of the unit, and power supply to each of the units included in the virtually configured network according to the determination result of the determination unit And a display unit for displaying the state of
  • the determination unit is connected to the power that can be supplied from the power supply unit closest to the unit on the upstream side of the unit and the downstream side of the nearest power supply unit, and is connected to one or more connection units on the upstream side of the unit. It is also possible to determine whether the power supplied to the unit is excessive or insufficient by comparing the power consumption and the integrated value of the power consumption of the unit.
  • the determination unit continuously supplies power that can be supplied from the power supply unit closest to the unit on the upstream side of the unit to the downstream side of the closest power supply unit, and includes one or more connection units on the upstream side of the unit. It is also possible to determine whether the power supplied to the unit is excessive or insufficient by calculating a value obtained by subtracting each power consumption and comparing the calculated value with the power consumption of the unit.
  • the configuration unit receives an input operation for updating a virtual configuration of a plurality of units in the network, and the determination unit supplies each unit included in the updated network according to the input operation.
  • the excess or deficiency of the power to be generated may be determined for each unit.
  • the display unit displays a virtual configuration of the network and associates with a unit determined by the determination unit that the supplied power is insufficient among a plurality of units included in the virtual configuration.
  • a predetermined image may be displayed.
  • the display unit displays a virtual configuration of the network, displays an image corresponding to the determination result of the determination unit for each of a plurality of units included in the virtual configuration in association with the unit, and When an input operation is performed, text information indicating the determination result of the determination unit may be displayed.
  • a program for controlling the operation of the information processing apparatus is provided.
  • the information processing apparatus is for supporting the construction of a network composed of a plurality of types of units. Multiple types of units have a power supply unit for supplying power to the unit connected to the downstream side, a function that operates by receiving power supply from the upstream unit, and supplies the remaining power to the downstream unit And a connecting unit.
  • the information processing apparatus includes a processor and a memory for storing power consumption of the connection unit and suppliable power of the power supply unit.
  • the program includes a step of virtually configuring a network including a connection unit and a power supply unit in response to an input operation to the information processing apparatus, and a unit for each of the units included in the virtually configured network.
  • the excess or deficiency of the power supplied to the power supply unit is determined based on the suppliable power of the power supply unit on the upstream side of the unit, the power consumption of one or more connected units on the upstream side of the unit, and the power consumption of the unit
  • a step of determining, and a step of displaying on a monitor a state of power supply to each unit included in the virtually configured network according to the determination result are executed.
  • the information processing apparatus displays a power supply state for each unit in a system configuration that supplies power to a plurality of units from a power supply unit. It is possible to improve convenience when doing so.
  • the information processing apparatus is connected to a control system including a PLC or the like, and functions as a PLC support apparatus by executing support software for supporting the construction of the control system.
  • the information processing apparatus described in the embodiment executes support software to demonstrate a control system configuration simulation function, and accepts a control system operation setting by a user. First, the configuration of the control system will be described.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a control system that is a target of design or the like by the information processing apparatus of the present embodiment.
  • the control system includes a PLC 50 and a remote IO terminal 60.
  • the PC 10 stores support software for supporting the construction of a control system including the PLC 50, and functions as a PLC support device.
  • the PLC 50 is connected to the PC 10 via a connection cable or the like.
  • the PLC 50 is connected to the remote IO terminal 60 in the field network.
  • the field network transmits various data exchanged with the CPU unit 22.
  • various types of industrial Ethernet registered trademark
  • the PLC 50 includes a CPU unit 22 that executes main arithmetic processing and one or more IO units 23.
  • data is transmitted from the most upstream CPU unit 22 to the most downstream IO unit 23 (in the example of FIG. 1, the rightmost IO unit 23 of the PLC 50), and each unit operates based on this data.
  • the uppermost CPU unit 22 and the lowermost IO unit 23 are configured to operate by circulating data. That is, data is transmitted from the most upstream CPU unit 22 to the most downstream IO unit 23 via each unit in order, and the data is returned from the most downstream IO unit 23 to the most upstream CPU unit 22. . During this time, each unit reads or writes data.
  • These units are connected to a unit power supply wiring 27.
  • the power supply unit 21 supplies power of an appropriate voltage to the unit power supply wiring 27 through the unit power supply wiring 27.
  • Each unit operates with electric power supplied from the power supply unit 21.
  • the IO unit 23 is a unit related to general input / output processing, and controls input / output of binarized data such as on / off. That is, the information indicating whether the IO unit 23 is in a state where a sensor or the like connected to the IO unit 23 is detecting any object (on) or a state where no object is detected (off). To collect. Further, the IO unit 23 outputs either a command for activation (ON) or a command for inactivation (OFF) to an output destination such as a relay or an actuator.
  • a remote IO terminal 60 is further connected to the field network of the control system shown in FIG.
  • the remote IO terminal 60 basically performs processing related to general input / output processing in the same manner as the IO unit 23. More specifically, the remote IO terminal 60 includes a communication coupler 24 for performing processing related to data transmission in the field network, one or more IO units 23, and a unit power supply additional supply unit 25. As will be described below, these units are configured to exchange data with each other via a remote IO terminal bus which is a system bus (internal bus).
  • the communication coupler 24 mainly controls the operation of the IO unit 23 (IO data update timing, etc.) and also controls the data transmission with the PLC 50.
  • the communication coupler 24 is connected to the CPU unit 22 of the PLC 50 via a field network. Details of the communication coupler 24 will be described later.
  • the IO unit 23 is in charge of signal input from an external switch or sensor and signal output to an external relay or actuator.
  • the IO unit 23 has a general input / output processing function in addition to the function of transmitting data via the communication coupler 24 and the remote IO terminal bus.
  • the IO unit 23 inputs / outputs binarized data such as on / off.
  • the IO unit 23 collects information on whether a certain object is detected (ON) or no object is detected (OFF) from the detection sensor. Further, the IO unit 23 gives either an instruction (ON) for activation (activation) or an instruction (OFF) for deactivation (deactivation) to an output destination such as a relay or an actuator. give.
  • the power supply voltage of the unit power supply is supplied from the communication coupler 24 to the IO unit 23 connected downstream from the communication coupler 24 via the unit power supply wiring 28.
  • the remote IO terminal 60 includes a unit power supply additional supply unit 25.
  • the power supply voltage supplied from the communication coupler 24 is separated by the unit power supply additional supply unit 25, and the power supply voltage of the unit power supply is added to the unit power supply.
  • the power is supplied from the supply unit 25 via the unit power supply wiring 29.
  • the PLC 50 and the remote IO terminal 60 include other types as slave devices of the communication coupler 24 besides the power supply unit 21, CPU unit 22, communication coupler 24, IO unit 23, and unit power supply additional supply unit 25. Units (special units, motion units, communication units) may be provided.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a configuration of power supply in the control system.
  • the remote IO terminal 60 includes a communication coupler 24, an IO unit 23, and a unit power supply additional supply unit 25
  • the power supply voltage supplied from the unit power supply 31 is the unit of the communication coupler 24.
  • the power is input to the power supply terminal 33 and supplied to the communication coupler 24 and the IO unit 23 via the unit power supply wiring 28.
  • the unit power supply additional supply unit 25 is connected to the downstream side of the IO unit 23, the power supply voltage supplied by the IO unit 23 via the unit power supply wiring 28 is separated in the unit power supply additional supply unit 25.
  • the unit power supply additional supply unit 25 receives the power supply voltage supplied from the unit power supply 31 through the unit power supply terminal 33 and receives a unit (IO unit 23) on the downstream side of the unit power supply additional supply unit 25 via the unit power supply wiring 29. Etc.).
  • the I / O power source 32 is input to the communication coupler 24 and the IO unit 23 on the downstream side of the unit power supply additional supply unit 25, and the power supplied from the I / O power source 32 is used for supplying unit power. Accepted by terminal 33.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a hardware configuration of the PC 10 used by being connected to the CPU unit 22 according to the embodiment of the present invention.
  • PC 10 is typically composed of a general-purpose computer. From the viewpoint of maintainability, a notebook personal computer with excellent portability is preferable.
  • the PC 10 includes a CPU 2 that executes various programs including an OS (Operating System), a ROM (Read Only Memory) 3 that stores BIOS (Basic Input / Output System) and various data, and a CPU 2.
  • a RAM 4 that provides a work area for storing data necessary for executing the program, and an HDD (Hard Disk Drive) 5 that stores the program executed by the CPU 2 in a nonvolatile manner.
  • the PC 10 further includes a keyboard 6 and a mouse 7 that accept operations from the user, and a display 8 for presenting information to the user. Further, the PC 10 includes a communication interface (I / F) 9 for communicating with the PLC 50 (CPU unit 22) and the like.
  • I / F communication interface
  • Various programs executed on the PC 10 are stored in the HDD 5 or the like. Alternatively, the program may be downloaded from a host computer or the like via a network.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating functions of the PC 10.
  • the PC 10 is a computer system (information processing apparatus) including an MCU (Micro Control Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like.
  • the PC 10 exhibits the function of the tool 11 for supporting the construction of the control system by the PLC 50.
  • the tool 11 is a program for causing the PC 10 to exhibit a function of simulating the configuration of the PLC 50, a function of editing setting information for operating the PLC 50, a function of creating a user program for operating the PLC 50, etc. It is.
  • the tool 11 includes configuration information 12 and a device profile 13.
  • the configuration information 12 is information indicating the configuration of each unit included in the control system.
  • the device profile 13 is information indicating the performance of each unit constituting the control system.
  • the device profile 13 receives information on suppliable power of a power supply unit (for example, the unit power supply additional supply unit 25) for supplying power to other units and supply of power from other units.
  • Information regarding power consumption of the operating connection unit for example, the IO unit 23).
  • the tool 11 is a program for causing the PC 10 to exhibit the functions of the configuration unit 14, the power information acquisition unit 15, the supply error determination unit 16, and the display control unit 17.
  • the configuration unit 14 receives an input operation by the user, and configures each unit of the control system based on an operation of adding a unit to the control system indicated by the configuration information 12 and an operation of deleting the unit from the control system.
  • the PC 10 is made to exhibit the function of editing.
  • the power information acquisition unit 15 acquires the power supplied to each unit of the control system indicated by the configuration information 12 based on the suppliable power of the power supply unit included in the control system and the power consumption of the connection unit. .
  • the power information acquisition unit 15 connects the power supplied to each connection unit included in the control system to the power that can be supplied from the power supply unit connected upstream of the connection unit and the upstream of the connection unit. This is obtained by calculating a difference from the total power consumption of other units existing between the supply unit and the connection unit.
  • the supply error determination unit 16 is a unit that consumes power of the unit, can be supplied from the power supply unit connected upstream of the unit, and is a connection unit downstream of the power supply unit. Based on each power consumption of the connection unit connected upstream, it is determined whether the power supplied to the unit is sufficient or insufficient, and the determination result is output.
  • the supply error determination unit 16 compares the power consumption of each unit of the control system with the power received by each unit acquired by the power information acquisition unit 15, so that the power supplied to each unit is excessive or insufficient. For each unit.
  • the display control unit 17 controls display processing on the display 8 by the PC 10.
  • the display control unit 17 displays the power supply state on the display 8 in accordance with the determination result of the supply error determination unit 16 for each unit of the control system. For example, the display control unit 17 displays an image indicating that the power supplied to the unit is insufficient on the display 8 in association with the unit for which the power supply is insufficient.
  • FIG. 5 is a diagram showing unit information 19 that is information of each unit indicated in the device profile 13.
  • the example of FIG. 5 shows an example of a power supply unit and a connection unit.
  • FIG. 5A shows an example of the performance of the power supply unit.
  • the unit information 19A indicates an example of the performance of the power supply unit whose product name is “unit power supply additional supply unit”. Since the power supply unit supplies power to other units, the unit information 19A includes, in addition to the model name and the like, information related to the power that can be supplied by the unit shown in the unit information 19A (in FIG. 5A). In the example, the power that can be supplied by the unit is defined as 10.00 (W).
  • FIG. 5B shows an example of the performance of the connection unit.
  • the unit information 19B indicates an example of the performance of a connection unit whose product name is “DC input unit”. Since the connection unit operates by receiving power supply voltage from another unit, the unit information 19B includes information on the power consumption of the unit indicated in the unit information 19B (in FIG. In the example, the power consumption of the unit is defined as 0.50 (W).
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the PC 10.
  • step S11 the PC 10 activates the function of editing the configuration of the unit included in the control system by the configuration unit 14.
  • step S13 the PC 10 receives an operation for editing the configuration of the unit included in the control system by the configuration unit 14.
  • step S ⁇ b> 15 the PC 10 refers to the device profile 13, and supplies power to each unit based on power that can be supplied by the power supply unit and information related to power consumption of the connection units that are sequentially connected to the power supply unit.
  • the PC 10 manages the order in which each unit of the virtually configured network is connected to the most upstream unit.
  • the PC 10 obtains the order in which the unit that obtains the supplied power is connected to the unit that is the most upstream.
  • the PC 10 is a unit on the upstream side of a unit for which power to be supplied is acquired, integrates the power consumption of units following the power supply unit, and subtracts the integrated value from the power supplied by the power supply unit. . Through this process, the power supplied to each unit is acquired. Further, when the PC 10 acquires the power supplied to each unit, the supply error determination unit 16 compares the power supplied to each unit with the power consumption of each unit.
  • step S ⁇ b> 17 the PC 10 displays an icon image indicating an error on the display 8 by the display control unit 17 for a unit in which the power supplied to the unit is smaller than the power consumption of the unit (unit with insufficient supply power). To do.
  • step S19 when the PC 10 receives an operation for changing the configuration of the unit included in the control system by a user operation, the PC 10 executes the process of step S15.
  • the PC 10 does not accept an operation for changing the configuration of the unit, and ends the process when receiving an operation for finishing the process of editing the units constituting the control system.
  • the PC 10 displays an icon image indicating an error by the process of step S17, when the user operates the mouse 7 or the like and receives an operation of placing the mouse pointer on the icon image indicating the error, the PC 10 displays the icon image.
  • the meaning may be displayed as a message.
  • step S15 the PC 10 integrates the power consumption of the unit on the upstream side of the unit, subtracts the integrated value from the supply power of the power supply unit, and compares the value after subtraction with the power consumption of the unit. ing.
  • the PC 10 adds the power consumption of the unit and the power consumption of one or more units that are upstream of the unit and that are continuous to the downstream side of the power supply unit. It is good also as determining the excess and deficiency of the electric power supplied to a unit by comparing with the supply electric power of a supply unit.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an operation screen that displays an excess or deficiency of the supplied power using icon images when a shortage of power supplied to the units constituting the control system occurs.
  • the PC 10 displays an operation screen 90 on the display 8 and accepts a user operation input.
  • the PC 10 displays the simulation result of the configuration of the control system in the editing area 91, and accepts editing operations such as addition, change, and deletion of units by the user.
  • the PC 10 displays the configuration of the control system being edited by the user in the editing area 91.
  • the configuration including the unit image 81 and a plurality of unit images 82 is displayed.
  • the selection image 83 indicates a unit selected by the user, displays a unit number 84 at the top of the selected unit, and displays the order in which the selected unit is connected to the unit image 81.
  • unit numbers are assigned in order from upstream to downstream of the units connected to the unit image 81, and the unit selected by the user is the 20th unit connected to the unit image 81. It is shown that.
  • the PC 10 refers to the device profile 13 and displays the performance of the unit indicated in the selected image 83 in the device information 92.
  • the selection area 93 indicates a unit candidate to be added to the control system.
  • the PC 10 displays an icon 72 indicating an error for a unit for which the supplied power is insufficient in the editing area 91.
  • an icon 72 is displayed in association with these units.
  • the PC 10 receives an input for operating the pointer 71 by the user, and when the pointer 71 is operated to a position where it overlaps the icon 72, displays a message 73 to indicate the meaning of the icon as a message.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of an operation screen for adding a unit to the control system.
  • PC 10 accepts an operation of pointer 71 by the user and accepts an operation for the user to select a power supply unit in selection area 93.
  • the PC 10 accepts an operation in which the user selects a power supply unit and adds a power supply unit between the 20th unit and the 21st unit connected to the unit image 81.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a screen in which the shortage of power supply is resolved by adding units to the control system.
  • a power supply unit is added between the 20th unit and the 21st unit connected to the unit image 81 as shown in the examples of FIGS.
  • the supply unit is selected and its performance is displayed in the device information 92.
  • the device information 92 includes power that can be supplied by the power supply unit (10.00 (W) in the example of FIG. 9) and power that the power supply unit supplies to one or more continuous connection units on the downstream side (FIG. 9). In this example, 4.85 (W)) is shown.
  • the PC 10 displays to the user whether the power supply of each unit constituting the control system is excessive or insufficient, and the user can easily design the system.
  • ⁇ Summary> When constructing an FA system, it is necessary to configure the system so as to achieve an optimum total power consumption in order to maintain the system performance and guarantee the safety of the device.
  • the information processing apparatus adds a unit to the system, the information processing apparatus identifies a unit having insufficient power capacity and displays an error. For this reason, system designers can (1) confirm in advance which units have insufficient power without preparing a real machine, and (2) how many power supply units to build a system. It is possible to confirm whether it is necessary, (3) it is possible to easily select an optimal power supply unit, and (4) optimal total power consumption and system design can be performed in parallel using the information processing apparatus.
  • the program for realizing the present invention is provided by transmission / reception or the like using a network via a communication interface.
  • the embodiment disclosed this time must be considered as illustrative in all points and not restrictive.
  • the scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

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Abstract

 FAシステム等を設計し構築する際の消費電力の確認を容易にすることでシステムの設計の利便性を向上させる。制御システムの設計を支援するためのソフトウェアをPC等で実行すると、例えば操作画面(90)が表示される。編集領域(91)において制御システムの構成を設計することが可能であり、通信カプラを示すユニット画像(81)に対し、IOユニットを示す複数のユニット画像(82)が順に接続されている。この構成に対して電源供給ユニットを挿入することもできる。選択画像(83)に示されるユニットから下流のユニットへの供給電力が不足していることが、アイコン(72)によって示されている。アイコン(72)に対しユーザがポインタ(71)をマウスオーバーさせる等すると、アイコン(72)の詳細な内容がメッセージ(73)に表示される。設計者等は、電源供給ユニットを追加すべき位置を容易に確認できる。

Description

情報処理装置およびプログラム
 本発明は、機械や設備などの動作を制御するために用いられる制御システムの設計や設定等を支援するための技術に関する。
 多くの生産現場で使用される機械や設備は、典型的には、プログラマブルコントローラ(Programmable Logic Controller;以下「PLC」とも称す)などからなる制御システムによって制御される。このような制御システムにおいて、PLCは、CPU(Central Processing Unit)ユニットと、外部のスイッチやセンサからの信号入力および外部のリレーやアクチュエータへの信号出力を担当するIO(Input Output)ユニットとを含む。また、PLCは、ネットワークにより、複数のリモートIOターミナルと接続される。各リモートIOターミナルは、通信カプラと、複数のIOユニットとを含む。
 上記のような制御システムとして、特開2012-195653号公報(特許文献1)には、マスター装置と複数のスレーブ装置とから構成されるネットワークシステムにおいて、スレーブ装置の接続異常を検出するための技術が開示されている。マスター装置から送信されたデータは、最上流のスレーブ装置から最下流のスレーブ装置まで順番に経由した後でマスター装置に戻される。
 このような制御システムの設計と構築とを支援するため、PC(Personal Computer)等で制御システムの構成をシミュレーションし、制御システムの設定を行うためのソフトウェアが提供されている。これにより、制御システムの設計者等は、機器を購入する前に制御システムに含まれる装置(ユニット)の構成を検討することができ、各ユニットの性能を考慮に入れて制御システムを設計等することができる。
特開2012-195653号公報
 設計者等が制御システムを構築する際、システムのパフォーマンスを最適なものとし、機器の安全性を保証するため最適な総消費電力となるよう制御システムを設計することが望ましい。上記のソフトウェアには、制御システム全体での総消費電力が表示されるものがある。しかし、例えば制御システムを構成する個々のユニットの消費電力を設計者等が確認することが容易ではない場合は、例えば、これら各ユニットに電力を供給するための電源供給ユニットの性能を決定することも困難となる。したがって、設計者等が、最適な総消費電力および制御システムに含まれる各ユニットの構成をソフトウェア上でシミュレーションすることを容易にする技術が必要とされている。
 本発明は、上述のような課題を解決するため、FA(Factory Automation)システム等を設計し構築する際の消費電力の確認を容易にすることでシステムの設計の利便性を向上させる技術を提供することを目的とする。
 一実施形態に従う情報処理装置は、複数種類のユニットにより構成されるネットワークの構築を支援するためのものである。複数種類のユニットは、下流側に接続されるユニットに電力を供給するための電力供給ユニットと、上流側のユニットから電力の供給を受けて動作し、残電力を下流側のユニットに供給する機能を有する接続ユニットとを含む。情報処理装置は、接続ユニットの消費電力と、電力供給ユニットの供給可能電力とを記憶するための記憶部と、入力操作に応じて接続ユニットと電力供給ユニットとを含むネットワークを仮想的に構成する構成部と、仮想的に構成されるネットワークに含まれるユニットそれぞれについて、ユニットへ供給される電力の過不足を、ユニットの上流側にある電力供給ユニットの供給可能電力と、ユニットの上流側にある1以上の接続ユニットの各消費電力と、ユニットの消費電力とに基づいて判定する判定部と、判定部の判定結果に応じて、仮想的に構成されるネットワークに含まれるユニットそれぞれへの電力供給の状態を表示する表示部とを含む。
 好ましくは、判定部は、ユニットの上流側にあるユニットから直近の電力供給ユニットの供給可能電力と、直近の電力供給ユニットの下流側に連続し、ユニットの上流側にある1以上の接続ユニットの消費電力とユニットの消費電力との積算値と、を比較することにより、ユニットに供給される電力の過不足を判定することとしてもよい。
 好ましくは、判定部は、ユニットの上流側にあるユニットから直近の電力供給ユニットの供給可能電力から、直近の電力供給ユニットの下流側に連続し、ユニットの上流側にある1以上の接続ユニットの各消費電力を減算した値を算出し、算出値と、ユニットの消費電力とを比較することにより、ユニットに供給される電力の過不足を判定することとしてもよい。
 好ましくは、構成部は、ネットワークにおける複数のユニットの仮想的な構成を更新するための入力操作を受け付けており、判定部は、入力操作に応じて、更新後のネットワークに含まれる各ユニットへ供給される電力の過不足をユニットそれぞれについて判定することとしてもよい。
 好ましくは、表示部は、ネットワークの仮想的な構成を表示し、仮想的な構成に含まれる複数のユニットのうち、供給される電力が不足していると判定部によって判定されたユニットと対応づけて所定の画像を表示することとしてもよい。
 好ましくは、表示部は、ネットワークの仮想的な構成を表示し、仮想的な構成に含まれる複数のユニットそれぞれについて、判定部の判定結果に応じた画像をユニットと対応づけて表示し、画像に対する入力操作がなされた場合に、判定部の判定結果を示すテキスト情報を表示することとしてもよい。
 別の実施形態に従うと、情報処理装置の動作を制御するためのプログラムが提供される。情報処理装置は、複数種類のユニットにより構成されるネットワークの構築を支援するためのものである。複数種類のユニットは、下流側に接続されるユニットに電力を供給するための電力供給ユニットと、上流側のユニットから電力の供給を受けて動作し、残電力を下流側のユニットに供給する機能を有する接続ユニットとを含む。情報処理装置は、プロセッサと、接続ユニットの消費電力および電力供給ユニットの供給可能電力を記憶するためのメモリとを備える。プログラムは、プロセッサに、情報処理装置への入力操作に応じて接続ユニットと電力供給ユニットとを含むネットワークを仮想的に構成するステップと、仮想的に構成されるネットワークに含まれるユニットそれぞれについて、ユニットへ供給される電力の過不足を、ユニットの上流側にある電力供給ユニットの供給可能電力と、ユニットの上流側にある1以上の接続ユニットの各消費電力と、ユニットの消費電力とに基づいて判定するステップと、判定の結果に応じて、仮想的に構成されるネットワークに含まれるユニットそれぞれへの電力供給の状態をモニタに表示するステップとを実行させる。
 上記一実施形態に従う情報処理装置は、電源ユニットから複数のユニットに対し電力を供給するシステムの構成において、ユニットへの電力供給の状態をユニットごとに表示するため、設計者等がネットワークを設計等する際の利便性を向上させることができる。
 この発明の上記および他の目的、特徴、局面および利点は、添付の図面と関連して理解されるこの発明に関する次の詳細な説明から明らかとなるであろう。
本実施形態の情報処理装置による設計等の対象となる制御システムの構成の一例を示す図である。 制御システムにおける電源供給の構成の例を示す図である。 本発明の実施の形態に係るCPUユニット22に接続して用いられるPC10のハードウェア構成を示す模式図である。 PC10の機能を示すブロック図である。 デバイスプロファイル13に示される各ユニットの情報であるユニット情報19を示す図である。 PC10の動作を示すフローチャートである。 制御システムを構成するユニットへの供給電力の不足が発生し、供給電力の過不足をアイコン画像により表示する操作画面の一例を示す図である。 ユニットを制御システムに追加するための操作画面の一例を示す図である。 ユニットを制御システムに追加することで電源の供給不足が解消した画面の一例を示す図である。
 以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
 <ネットワークの構成の概略>
 本実施形態の情報処理装置は、PLCなどからなる制御システムと接続され、制御システムの構築を支援するためのサポートソフトウェアを実行することでPLCサポート装置として機能する。実施形態で説明する情報処理装置は、サポートソフトウェアを実行して制御システムの構成のシミュレーション機能を発揮し、また、ユーザによる制御システムの動作の設定を受け付ける。まず、制御システムの構成を説明する。
 図1は、本実施形態の情報処理装置による設計等の対象となる制御システムの構成の一例を示す図である。図1を参照して、制御システムは、PLC50と、リモートIOターミナル60とを含む。PC10は、PLC50を含む制御システムの構築を支援するためのサポートソフトウェアを記憶しており、PLCサポート装置として機能する。
 PLC50は、接続用のケーブル等を介してPC10と接続している。PLC50は、フィールドネットワークにおいてリモートIOターミナル60と接続している。フィールドネットワークは、CPUユニット22とやりとりされる各種データを伝送する。フィールドネットワークとしては、典型的には、各種の産業用のイーサネット(登録商標)を用いることができる。
 PLC50は、主たる演算処理を実行するCPUユニット22と、1つ以上のIOユニット23とを含んでいる。これらユニットは、最上流となるCPUユニット22から最下流となるIOユニット23(図1の例では、PLC50の右端のIOユニット23)までデータが送信され、各ユニットがこのデータに基づき動作し、最上流となるCPUユニット22と最下流となるIOユニット23とでデータを循環させて動作するように構成される。すなわち、最上流となるCPUユニット22から最下流となるIOユニット23へと各ユニットを順に経由してデータが送信され、最下流のIOユニット23から最上流のCPUユニット22へとデータが戻される。この間、各ユニットがデータを読み出しまたは書き込む。また、これらのユニットはユニット電源配線27に接続されている。電源ユニット21は、ユニット電源配線27により適切な電圧の電源をユニット電源配線27に供給する。各ユニットは、電源ユニット21から供給される電力により動作する。
 IOユニット23は、一般的な入出力処理に関するユニットであり、オン/オフといった2値化されたデータの入出力を司る。すなわち、IOユニット23は、IOユニット23に接続されるセンサ等が何らかの対象物を検出している状態(オン)および何らの対象物も検出していない状態(オフ)のいずれであるかという情報を収集する。また、IOユニット23は、リレーやアクチュエータといった出力先に対して、活性化するための指令(オン)および不活性化するための指令(オフ)のいずれかを出力する。
 図1に示す制御システムのフィールドネットワークには、さらに、リモートIOターミナル60が接続されている。リモートIOターミナル60は、基本的には、IOユニット23と同様に、一般的な入出力処理に関する処理を行なう。より具体的には、リモートIOターミナル60は、フィールドネットワークでのデータ伝送に係る処理を行なうための通信カプラ24と、1つ以上のIOユニット23と、ユニット電源追加供給ユニット25とを含む。これらのユニットは、以下に説明するように、システムバス(内部バス)であるリモートIOターミナルバスを介して、データを互いにやりとりできるように構成される。
 通信カプラ24は、主として、IOユニット23の動作(IOデータの更新タイミングなど)を制御するとともに、PLC50との間のデータ伝送を制御する。通信カプラ24は、PLC50のCPUユニット22とフィールドネットワークを介して接続されている。通信カプラ24の詳細については、後述する。
 IOユニット23は、外部のスイッチやセンサからの信号入力および外部のリレーやアクチュエータへの信号出力を担当する。また、IOユニット23は、通信カプラ24とリモートIOターミナルバスを介してデータ伝送する機能に加えて、一般的な入出力処理の機能を有する。典型的には、IOユニット23は、オン/オフといった2値化されたデータを入力/出力する。例えば、IOユニット23は、検出センサから、何らかの対象物を検出している状態(オン)および何らの対象物も検出していない状態(オフ)のいずれであるかという情報を収集する。また、IOユニット23は、リレーやアクチュエータといった出力先に対して、アクティブ化(活性化)するための指令(オン)および非アクティブ化(非活性化)するための指令(オフ)のいずれかを与える。
 通信カプラ24から下流側に接続されるIOユニット23に対しては、ユニット電源配線28を介してユニット電源の電源電圧が通信カプラ24から供給される。図1を参照して、リモートIOターミナル60はユニット電源追加供給ユニット25を含む。ユニット電源追加供給ユニット25から下流側に接続されるIOユニット23に対しては、通信カプラ24から供給される電源電圧がユニット電源追加供給ユニット25によって分離され、ユニット電源の電源電圧がユニット電源追加供給ユニット25からユニット電源配線29を介して供給される。
 なお、PLC50とリモートIOターミナル60とは、電源ユニット21、CPUユニット22、通信カプラ24、IOユニット23、およびユニット電源追加供給ユニット25以外にも、通信カプラ24のスレーブ装置としての他の種別のユニット(特殊ユニット、モーションユニット、通信用のユニット)を備えていてもよい。
 <電源を供給するための構成>
 図2は、制御システムにおける電源供給の構成の例を示す図である。図2を参照して、例えばリモートIOターミナル60が通信カプラ24とIOユニット23とユニット電源追加供給ユニット25とから構成される場合、ユニット電源31から供給される電源電圧は、通信カプラ24のユニット電源供給用端子33に入力され、ユニット電源配線28を介して通信カプラ24とIOユニット23とに供給される。IOユニット23の下流側にユニット電源追加供給ユニット25が接続されていると、ユニット電源配線28を介してIOユニット23が供給する電源電圧は、ユニット電源追加供給ユニット25において分離される。ユニット電源追加供給ユニット25は、ユニット電源31から供給される電源電圧をユニット電源供給用端子33により受け付けて、ユニット電源配線29を介してユニット電源追加供給ユニット25の下流側のユニット(IOユニット23等)に供給する。
 I/O電源32は、図2の例では、通信カプラ24と、ユニット電源追加供給ユニット25の下流側のIOユニット23とに入力され、I/O電源32からの供給電力をユニット電源供給用端子33によって受け付ける。
 <情報処理装置(PC10)の構成>
 図3は、本発明の実施の形態に係るCPUユニット22に接続して用いられるPC10のハードウェア構成を示す模式図である。図3を参照して、PC10は、典型的には、汎用のコンピュータで構成される。なお、メンテナンス性の観点からは、可搬性に優れたノート型のパーソナルコンピュータが好ましい。
 図3を参照して、PC10は、OS(Operating System)を含む各種プログラムを実行するCPU2と、BIOS(Basic Input/Output System)や各種データを格納するROM(Read Only Memory)3と、CPU2でのプログラムの実行に必要なデータを格納するための作業領域を提供するRAM4と、CPU2で実行されるプログラムなどを不揮発的に格納するHDD(Hard Disk Drive)5とを含む。
 PC10は、さらに、ユーザからの操作を受け付けるキーボード6およびマウス7と、情報をユーザに提示するためのディスプレイ8とを含む。さらに、PC10は、PLC50(CPUユニット22)などと通信するための通信インターフェイス(I/F)9を含む。
 PC10で実行される各種プログラムは、HDD5などへ格納される。あるいは、上位のホストコンピュータなどからネットワークを通じてプログラムをダウンロードするように構成してもよい。
 図4は、PC10の機能を示すブロック図である。
 PC10は、MCU(Micro Control Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)等を備えるコンピュータシステム(情報処理装置)である。図4を参照して、PC10は、PLC50による制御システムの構築を支援するためのツール11の機能を発揮する。ツール11は、PLC50の構成をシミュレーションする機能と、PLC50を動作させるための設定情報を編集する機能と、PLC50で動作させるためのユーザプログラムをユーザが作成する機能等をPC10に発揮させるためのプログラムである。ツール11は、構成情報12と、デバイスプロファイル13とを含む。構成情報12は、制御システムに含まれる各ユニットの構成を示す情報である。デバイスプロファイル13は、制御システムを構成する各ユニットの性能を示す情報である。例えば、デバイスプロファイル13は、他のユニットに電源電力を供給するための電源供給ユニット(例えば、ユニット電源追加供給ユニット25)の供給可能電力に関する情報と、他のユニットから電源電力の供給を受けて動作する接続ユニット(例えば、IOユニット23)の消費電力に関する情報とを含む。
 また、ツール11は、構成部14と、電力情報取得部15と、供給エラー判定部16と、表示制御部17の機能をPC10に発揮させるためのプログラムである。構成部14は、ユーザによる入力操作を受け付けて、構成情報12に示される制御システムに対してユニットを追加する操作と、制御システムからユニットを削除する操作とに基づいて制御システムの各ユニットの構成を編集する機能をPC10に発揮させる。
 電力情報取得部15は、構成情報12に示される制御システムの各ユニットが供給を受ける電力を、制御システムに含まれる電源供給ユニットの供給可能電力と、接続ユニットの消費電力とに基づいて取得する。電力情報取得部15は、制御システムに含まれる各接続ユニットが供給を受ける電力を、当該接続ユニットの上流に接続される電源供給ユニットの供給可能電力と、当該接続ユニットの上流に接続され、電源供給ユニットと当該接続ユニットとの間に存在する他のユニットの消費電力の合計との差分を算出すること等によって取得する。
 供給エラー判定部16は、制御システムのユニットそれぞれについて、ユニットの消費電力と、ユニットの上流に接続される電源供給ユニットの供給可能電力と、電源供給ユニットの下流側の接続ユニットであってユニットの上流に接続される接続ユニットの各消費電力とに基づいて、ユニットへ供給される電力が十分であるか不足しているかを判定し、判定結果を出力する。供給エラー判定部16は、制御システムの各ユニットの消費電力と、電力情報取得部15が取得する、各ユニットが供給を受ける電力とを比較することで、各ユニットへ供給される電力の過不足をユニットそれぞれについて判定する。
 表示制御部17は、PC10によるディスプレイ8への表示処理を制御する。表示制御部17は、制御システムの各ユニットについて、供給エラー判定部16の判定結果に応じて電力の供給の状態をディスプレイ8に表示する。例えば、表示制御部17は、電力の供給が不足しているユニットと対応づけて、ユニットへ供給される電力が不足していることを示す画像をディスプレイ8に表示する。
 <データ>
 図5は、デバイスプロファイル13に示される各ユニットの情報であるユニット情報19を示す図である。図5の例では電源供給ユニットと、接続ユニットの例を示している。図5(A)は、電源供給ユニットの性能の一例を示す。ユニット情報19Aは、製品名称が「ユニット電源追加供給ユニット」である電源供給ユニットの性能の例を示す。電源供給ユニットは、他のユニットに電力を供給するものであるため、ユニット情報19Aは、形式名等の他に、ユニット情報19Aに示されるユニットの供給可能電力に関する情報(図5(A)の例では、ユニットが供給可能な電力は10.00(W))が定義されている。
 図5(B)は、接続ユニットの性能の一例を示す。ユニット情報19Bは、製品名称が「DC入力ユニット」である接続ユニットの性能の例を示す。接続ユニットは、他のユニットから電源電圧の供給を受けて動作するため、ユニット情報19Bは、形式名等の他に、ユニット情報19Bに示されるユニットの消費電力に関する情報(図5(B)の例では、ユニットの消費電力は0.50(W))が定義されている。
 <動作>
 図6は、PC10の動作を示すフローチャートである。
 ステップS11において、PC10は、構成部14により制御システムに含まれるユニットの構成を編集する機能を起動する。
 ステップS13において、PC10は、構成部14によって、制御システムに含まれるユニットの構成を編集するための操作を受け付ける。
 ステップS15において、PC10は、デバイスプロファイル13を参照し、電源供給ユニットが供給可能な電力と、電源供給ユニットに順に接続される接続ユニットの消費電力に関する情報とに基づいて各ユニットへ供給される電力を取得する。PC10は、仮想的に構成されるネットワークの各ユニットについて、最上流となるユニットに接続されている順番を管理している。PC10は、供給される電力を取得する対象となるユニットが最上流となるユニットに接続されている順番を取得する。PC10は、供給される電力を取得する対象となるユニットの上流側にあるユニットであって、電源供給ユニットに後続するユニットの消費電力を積算し、電源供給ユニットの供給電力から積算値を減算する。この処理によって、各ユニットへ供給される電力を取得する。また、PC10は、各ユニットへ供給される電力を取得すると、供給エラー判定部16により、各ユニットへ供給される電力と、各ユニットの消費電力とを比較する。
 ステップS17において、PC10は、ユニットへ供給される電力が、ユニットの消費電力よりも小さいユニット(供給電力が不足しているユニット)について、エラーを示すアイコン画像を表示制御部17によってディスプレイ8に表示する。
 ステップS19において、PC10は、ユーザの操作によって制御システムに含まれるユニットの構成を変更する操作を受け付けた場合はステップS15の処理を実行する。PC10は、ユニットの構成を変更する操作を受け付けず、制御システムを構成するユニットを編集する処理を終えるための操作を受け付けると、処理を終了する。
 なお、PC10は、ステップS17の処理によってエラーを示すアイコン画像を表示している場合、ユーザがマウス7等を操作して、エラーを示すアイコン画像にマウスポインタを重ねる操作を受け付けると、アイコン画像の意味をメッセージで表示することとしてもよい。
 また、PC10は、ステップS15において、ユニットの上流側にあるユニットの消費電力を積算し、電源供給ユニットの供給電力から積算値を減算し、減算後の値と、ユニットの消費電力とを比較している。この他にも、PC10は、ユニットの消費電力とユニットの上流側にあるユニットであって電源供給ユニットの下流側に連続する1以上のユニットの各消費電力とを合算し、合算した値と電源供給ユニットの供給電力とを比較することで、ユニットに供給される電力の過不足を判定することとしてもよい。
 <ユーザインタフェースの一例>
 図7、図8および図9を参照して、本実施形態の情報処理装置がツール11の機能を発揮してディスプレイ8に表示される操作画面の一例を説明する。
 図7は、制御システムを構成するユニットへ供給される電力の不足が発生し、供給される電力の過不足をアイコン画像により表示する操作画面の一例を示す図である。
 図7に示されるように、PC10は、ディスプレイ8に操作画面90を表示してユーザの操作入力を受け付ける。PC10は、編集領域91において制御システムの構成のシミュレーション結果を表示し、ユーザによるユニットの追加、変更、削除等の編集操作を受け付ける。
 PC10は、編集領域91において、ユーザが編集中の制御システムの構成を表示しており、図7の例では、ユニット画像81と、複数のユニット画像82とからなる構成を表示している。選択画像83は、ユーザにより選択されたユニットを示し、選択されたユニットの上部にユニット番号84を表示して、選択されたユニットがユニット画像81に接続される順番を表示している。
 図7の例では、ユニット画像81に接続されるユニットの上流から下流へと順にユニット番号が付されており、ユーザにより選択されたユニットが、ユニット画像81に接続される20番目のユニットであることを示している。PC10は、デバイスプロファイル13を参照し、選択画像83に示されるユニットの性能をデバイス情報92に表示する。また、選択領域93は、制御システムに追加するユニットの候補を示す。
 また、PC10は、編集領域91において、供給される電力が不足しているユニットについて、エラーを示すアイコン72を表示する。図7の例では、ユニット画像81に接続される21番目以降のユニットについて、各ユニットへ供給される電力の不足が発生しており、これらのユニットと対応づけてアイコン72が表示されている。PC10は、ユーザによるポインタ71を操作する入力を受け付けて、ポインタ71がアイコン72と重なる位置に操作された場合に、アイコンの意味をメッセージで示すためメッセージ73を表示する。
 図8は、ユニットを制御システムに追加するための操作画面の一例を示す図である。図8を参照して、PC10は、ユーザによるポインタ71の操作を受け付けて、選択領域93において電源供給ユニットをユーザが選択する操作を受け付けたとする。PC10は、ユーザが電源供給ユニットを選択し、ユニット画像81に接続される20番目のユニットと21番目のユニットとの間に電源供給ユニットを追加する操作を受け付ける。
 図9は、ユニットを制御システムに追加することで電源の供給不足が解消した画面の一例を示す図である。図9を参照して、図7および図8の例に示したようにユニット画像81に接続される20番目のユニットと21番目のユニットとの間に電源供給ユニットが追加されており、この電源供給ユニットが選択されてデバイス情報92にその性能が表示されている。デバイス情報92は、電源供給ユニットの供給可能電力(図9の例では、10.00(W))と、電源供給ユニットが下流側の1以上の連続する接続ユニットに供給する供給電力(図9の例では、4.85(W))とを示している。
 このようにして、PC10は、ユーザに対し制御システムを構成する各ユニットの供給電力の過不足を表示しており、ユーザは、システムの設計を容易に行うことができる。
 <まとめ>
 FAシステムを構築する際、システムのパフォーマンスを保ち、機器の安全性を保証するため最適な総消費電力となるようシステムを構成する必要がある。本実施の形態によると、情報処理装置は、ユニットをシステムに追加する際に、電源容量が不足するユニットを特定してエラーを表示する。そのため、システムの設計者等は、(1)どのユニットで電力が不足しているかを、実機を用意することなく事前に確認することができ、(2)システムを構築するために電源ユニットがどれくらい必要か確認でき、(3)最適な電源ユニットを容易に選択することができ、(4)情報処理装置を用いて最適な総消費電力とシステムの設計を並行して行うことができる。
 本発明を実現するプログラムは、通信インタフェースを介してネットワークを利用した送受信等により提供される。今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものでないと考えられるべきである。この発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 10 PC、11 ツール、12 構成情報、13 デバイスプロファイル、14 構成部、15 電力情報取得部、16 供給エラー判定部、17 表示制御部、19 ユニット情報、21 電源ユニット、22 CPUユニット、23 IOユニット、24 通信カプラ、25 ユニット電源追加供給ユニット、27 ユニット電源配線、28 ユニット電源配線、29 ユニット電源配線、31 ユニット電源、32 I/O電源、33 ユニット電源供給用端子、34 内部電源回路、50 PLC、60 リモートIOターミナル、61 プロセッサ、62 メモリ、63 HDD、64 通信インタフェース、71 ポインタ、72 アイコン、73 メッセージ、81 ユニット画像、82 ユニット画像、83 選択画像、84 ユニット番号、90 操作画面、91 編集領域、92 デバイス情報、93 選択領域。

Claims (10)

  1.  情報処理装置であって、
     前記情報処理装置は、複数種類のユニットにより構成されるネットワークの構築を支援するためのものであり、
     前記複数種類のユニットは、下流側に接続されるユニットに電力を供給するための電力供給ユニットと、上流側のユニットから電力の供給を受けて動作し、残電力を下流側のユニットに供給する機能を有する接続ユニットとを含み、
     前記情報処理装置は、
     前記接続ユニットの消費電力と、前記電力供給ユニットの供給可能電力とを記憶するための記憶部と、
     入力操作に応じて前記接続ユニットと前記電力供給ユニットとを含むネットワークを仮想的に構成する構成部と、
     前記仮想的に構成されるネットワークに含まれるユニットそれぞれについて、前記ユニットへ供給される電力の過不足を、前記ユニットの上流側にある前記電力供給ユニットの供給可能電力と、前記ユニットの上流側にある1以上の接続ユニットの各消費電力と、前記ユニットの消費電力とに基づいて判定する判定部と、
     前記判定部の判定結果に応じて、前記仮想的に構成されるネットワークに含まれるユニットそれぞれへの電力供給の状態を表示する表示部とを含む、情報処理装置。
  2.  前記判定部は、
     前記ユニットの上流側にある前記ユニットから直近の前記電力供給ユニットの供給可能電力と、前記直近の前記電力供給ユニットの下流側に連続し、前記ユニットの上流側にある1以上の前記接続ユニットの消費電力と前記ユニットの消費電力との積算値と、を比較することにより、前記ユニットに供給される電力の過不足を判定する、請求項1記載の情報処理装置。
  3.  前記判定部は、
     前記ユニットの上流側にある前記ユニットから直近の前記電力供給ユニットの供給可能電力から、前記直近の前記電力供給ユニットの下流側に連続し、前記ユニットの上流側にある1以上の前記接続ユニットの各消費電力を減算した値を算出し、当該算出値と、前記ユニットの消費電力とを比較することにより、前記ユニットに供給される電力の過不足を判定する、請求項1記載の情報処理装置。
  4.  前記構成部は、前記ネットワークにおける複数のユニットの仮想的な構成を更新するための入力操作を受け付けており、
     前記判定部は、前記入力操作に応じて、前記更新後のネットワークに含まれる各ユニットへ供給される電力の過不足をユニットそれぞれについて判定する、請求項1から3のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  5.  前記表示部は、
     前記ネットワークの仮想的な構成を表示し、前記仮想的な構成に含まれる複数のユニットのうち、供給される電力が不足していると前記判定部によって判定されたユニットと対応づけて所定の画像を表示する、請求項1から3のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  6.  前記表示部は、
     前記ネットワークの仮想的な構成を表示し、前記仮想的な構成に含まれる複数のユニットそれぞれについて、前記判定部の判定結果に応じた画像を前記ユニットと対応づけて表示し、前記画像に対する入力操作がなされた場合に、前記判定部の判定結果を示すテキスト情報を表示する、請求項1から3のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  7.  前記表示部は、
     前記ネットワークの仮想的な構成を表示し、前記仮想的な構成に含まれる複数のユニットのうち、供給される電力が不足していると前記判定部によって判定されたユニットと対応づけて所定の画像を表示する、請求項4に記載の情報処理装置。
  8.  前記表示部は、
     前記ネットワークの仮想的な構成を表示し、前記仮想的な構成に含まれる複数のユニットそれぞれについて、前記判定部の判定結果に応じた画像を前記ユニットと対応づけて表示し、前記画像に対する入力操作がなされた場合に、前記判定部の判定結果を示すテキスト情報を表示する、請求項4に記載の情報処理装置。
  9.  前記表示部は、
     前記ネットワークの仮想的な構成を表示し、前記仮想的な構成に含まれる複数のユニットそれぞれについて、前記判定部の判定結果に応じた画像を前記ユニットと対応づけて表示し、前記画像に対する入力操作がなされた場合に、前記判定部の判定結果を示すテキスト情報を表示する、請求項7に記載の情報処理装置。
  10.  情報処理装置の動作を制御するためのプログラムであって、
     前記情報処理装置は、複数種類のユニットにより構成されるネットワークの構築を支援するためのものであり、
     前記複数種類のユニットは、下流側に接続されるユニットに電力を供給するための電力供給ユニットと、上流側のユニットから電力の供給を受けて動作し、残電力を下流側のユニットに供給する機能を有する接続ユニットとを含み、
     前記情報処理装置は、プロセッサと、前記接続ユニットの消費電力および前記電力供給ユニットの供給可能電力を記憶するためのメモリとを備え、
     前記プログラムは、前記プロセッサに、
     前記情報処理装置への入力操作に応じて前記接続ユニットと前記電力供給ユニットとを含むネットワークを仮想的に構成するステップと、
     前記仮想的に構成されるネットワークに含まれるユニットそれぞれについて、前記ユニットへ供給される電力の過不足を、前記ユニットの上流側にある前記電力供給ユニットの供給可能電力と、前記ユニットの上流側にある1以上の接続ユニットの各消費電力と、前記ユニットの消費電力とに基づいて判定するステップと、
     前記判定の結果に応じて、前記仮想的に構成されるネットワークに含まれるユニットそれぞれへの電力供給の状態をモニタに表示するステップとを実行させる、プログラム。
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